含碳
- 燃煤電廠含碳廢棄物摻燒技術(shù)及其研究進(jìn)展
型案例表明,利用含碳廢棄物逐步取代部分煤炭進(jìn)行耦合發(fā)電,能夠切實(shí)降低發(fā)電過(guò)程中的碳排放,是化石能源發(fā)電領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)碳減排的關(guān)鍵技術(shù)之一[3]。1 典型含碳廢棄物的利用現(xiàn)狀含碳廢棄物種類繁多,包括農(nóng)林廢棄物、活性污泥、油基巖屑、生活垃圾等生物質(zhì)類;廢舊輪胎、碳纖維廢棄物、光纖廢棄物等聚合物類[4]。一般用于燃煤電廠耦合摻燒發(fā)電的含碳廢棄物為生物質(zhì)類。由于不同種類的含碳廢棄物組成成分與燃燒特性各不相同,結(jié)果導(dǎo)致?lián)綗螽a(chǎn)生的污染物種類及含量也有所不同[5]。例如,典
能源與環(huán)境 2023年6期2024-01-21
- 川中丘陵區(qū)人工柏木林生物量模型及碳計(jì)量參數(shù)
株[6]。對(duì)柏木含碳率的研究,也有專家進(jìn)行過(guò)研究[7-9],但系統(tǒng)研究川中丘陵人工柏木林的生物量及碳計(jì)量模型卻未見(jiàn)報(bào)道。以川中丘陵區(qū)面積占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的人工柏木中齡林作為對(duì)象,通過(guò)野外調(diào)查取樣,分析柏木各器官的含碳系數(shù),建立柏木單株及各器官的生物量模型,為精確評(píng)估區(qū)域森林的碳儲(chǔ)量和碳匯計(jì)量、預(yù)測(cè)提供科學(xué)依據(jù)。1 材料與方法1.1 樣地調(diào)查、樣品采集與處理2021~2022 年,收集盆地丘陵區(qū)與國(guó)土三調(diào)融合后的林地“一張圖”矢量數(shù)據(jù),在四川省的金堂縣、鹽亭縣選取
四川林業(yè)科技 2023年6期2024-01-07
- 基于GEE的2011—2021年廣西林火碳排放格局時(shí)空變化
福建地區(qū)包括主要含碳氣體的林火排放污染物時(shí)空動(dòng)態(tài)變化研究。席云竹[24]基于多款MODIS產(chǎn)品數(shù)據(jù)集估算了2009—2018年大興安嶺的林火碳排放。廣西是中國(guó)南方重要林區(qū)之一,區(qū)域森林覆蓋率高[25],但與此同時(shí)也是森林火災(zāi)高發(fā)區(qū)之一,年均森林火災(zāi)發(fā)生超過(guò)450次[5-15]。然而,關(guān)于廣西林火發(fā)生的特點(diǎn)和碳排放的研究卻屈指可數(shù),這極大增加了討論廣西林火對(duì)中國(guó)碳循環(huán)及“碳達(dá)峰”目標(biāo)影響的意義。鑒于此,本文以廣西林火碳排放量為研究目標(biāo),基于Google Ea
無(wú)線電工程 2023年11期2023-11-13
- 云南松林計(jì)劃燒除地表碳損失量及碳排放量估算
生物質(zhì)燃燒釋放的含碳痕量氣體估算(羅碧珍,2020;胡海清等,2020;羅碧珍等,2023)和土壤生態(tài)系統(tǒng)恢復(fù)過(guò)程中呼吸作用的變化,即火災(zāi)后土壤生態(tài)系統(tǒng)向大氣排放碳量的過(guò)程(田曉瑞等,2003;Hu et al.,2016;胡同欣等,2018;孫龍等,2019)。上述研究成果均是基于低頻率、高強(qiáng)度的森林火災(zāi)對(duì)生態(tài)系統(tǒng)碳排放的影響。而與森林火災(zāi)相比,計(jì)劃燒除具有強(qiáng)度低和頻率高的特點(diǎn),計(jì)劃燒除過(guò)程中地表碳損失量及含碳氣體排放量估算的相關(guān)研究還鮮有報(bào)道。因此亟待
生態(tài)環(huán)境學(xué)報(bào) 2023年8期2023-11-04
- 尼泊爾一次源含碳氣溶膠的排放特征研究
京 100101含碳氣溶膠的主要組成是黑碳(elemental carbon,EC)和有機(jī)碳(organic carbon,OC)。南亞地區(qū)的含碳氣溶膠可以長(zhǎng)距離傳輸進(jìn)入青藏高原,沉積在冰川中(Cong et al.,2015)。例如,喜馬拉雅山脈冰川的黑碳主要來(lái)自于南亞的生物質(zhì)燃燒(54%±11%)和化石燃料燃燒(46%±11%)(Li et al.,2016)。此外,大氣觀測(cè)也表明青藏高原納木錯(cuò)地區(qū)冬季棕碳?xì)馊苣z也來(lái)自于南亞的長(zhǎng)距離傳輸(Wu et a
生態(tài)環(huán)境學(xué)報(bào) 2023年8期2023-11-04
- 廢貴金屬催化劑中增加碳和焦炭帶來(lái)的負(fù)面影響
3至4個(gè)月,而高含碳催化劑需要的時(shí)間至少是此時(shí)間的兩倍。在極端的情況下,重度焦化的催化劑(超過(guò)40%左右)需要進(jìn)行第二次或第三次焙燒。二是貴金屬“被困住”。待再生催化劑含碳越多,燒碳再生貴金屬催化劑所需時(shí)間越長(zhǎng),而只有少數(shù)待再生催化劑含碳(包括雜質(zhì))少,大多數(shù)是高含碳催化劑,由于再生時(shí)間長(zhǎng),來(lái)不及短時(shí)間完成再生,只好“困”在待再生催化劑倉(cāng)庫(kù)里,進(jìn)而導(dǎo)致這些“貴金屬”無(wú)法參與市場(chǎng)上的貴金屬循環(huán)。同時(shí),鉑族金屬面臨雙重市場(chǎng)困境,一方面,高污染催化劑導(dǎo)致鉑族金屬
石油煉制與化工 2022年5期2023-01-11
- 以含碳固廢為還原劑的銅渣顆粒直接還原正交實(shí)驗(yàn)
直接還原所得的鐵含碳量低,金屬化率高,鐵含量高,生產(chǎn)過(guò)程污染少。直接還原后的礦石需要通過(guò)磨礦磁選或者熔融分離的方式進(jìn)行進(jìn)一步分離,以期得到海綿鐵或粒鐵。目前,已有學(xué)者提出在轉(zhuǎn)底爐或豎爐中通過(guò)直接還原的方式處理不同類型的鐵礦石,如褐鐵礦、赤鐵礦、尼爾森選礦機(jī)選得的精礦、釩鈦磁鐵礦以及硼鐵礦等[11-12]。目前還原處理工藝未對(duì)銅渣余熱進(jìn)行有效回收。為此,依據(jù)銅渣干法粒化及余熱回收-直接還原-熔融分離的技術(shù)路線,本文利用轉(zhuǎn)杯粒化法產(chǎn)生的銅渣顆粒制備銅渣含碳球團(tuán)
礦產(chǎn)綜合利用 2022年5期2023-01-06
- 不同干旱發(fā)生頻率梯度下油松單木含碳率變化特征
10020)樹木含碳率是量化森林生態(tài)系統(tǒng)碳儲(chǔ)量和碳匯功能的關(guān)鍵要素[1]。以往碳儲(chǔ)量估算中含碳率大多采用0.5 或者0.45[2-3],但不同樹種[4]、不同個(gè)體[5]、年齡[6]甚至不同器官[7]的含碳率均存在顯著差異,忽略含碳率的差異性將會(huì)對(duì)森林生態(tài)系統(tǒng)碳儲(chǔ)量及碳匯能力的估算造成重大偏差[4,8-9]。有研究表明,同一森林類型在不同氣候條件下植被的固碳速率和碳儲(chǔ)量存在顯著差異[10]。樹木通過(guò)光合作用固定空氣中的二氧化碳,氣候因子影響光合作用從而間接影
中南林業(yè)科技大學(xué)學(xué)報(bào) 2022年5期2022-07-20
- 含碳球團(tuán)氣固協(xié)同還原特點(diǎn)及動(dòng)力學(xué)研究
819)近年來(lái),含碳球團(tuán)由于其自身反應(yīng)性好、原料適用范圍廣等優(yōu)點(diǎn),在煉鐵工藝中得到了廣泛應(yīng)用.含碳球團(tuán)的還原機(jī)理對(duì)煉鐵工藝的優(yōu)化有著重要的作用[1-2],眾多專家學(xué)者圍繞其還原特性以及還原機(jī)理開展了大量的研究.方展等[3]在600~1 000℃下,通過(guò)熱重實(shí)驗(yàn)分析了H2還原鐵礦石球團(tuán)的還原動(dòng)力學(xué),結(jié)果表明,還原過(guò)程由擴(kuò)散和化學(xué)反應(yīng)混合控制,活化能為39.49 kJ/mol.劉松利及陳雯等[4-6]研究了含碳球團(tuán)還原過(guò)程中的限制性環(huán)節(jié),認(rèn)為還原過(guò)程中界面反應(yīng)
材料與冶金學(xué)報(bào) 2021年4期2021-12-10
- 含碳氧化錳礦粉微波加熱升溫特性研究
脫氧劑和脫硫劑。含碳錳礦粉由于本身的強(qiáng)度不高,導(dǎo)致使用受限。為有效解決這一問(wèn)題,可以利用微波技術(shù)對(duì)含碳錳礦粉進(jìn)行加熱處理。下面重點(diǎn)對(duì)含碳氧化錳礦粉微波加熱升溫特性展開分析探討。1 實(shí)驗(yàn)材料與方法1.1 主要材料本次實(shí)驗(yàn)中使用的原料有含軟錳礦的錳礦粉、氧化錳礦粉、鈣質(zhì)石灰粉以及無(wú)煙煤粉等。1.2 實(shí)驗(yàn)方法先用制樣機(jī)將本次實(shí)驗(yàn)中所有的原料全部制成粒徑為0.074 mm 的物料,然后預(yù)先設(shè)定好配比對(duì)各種物料進(jìn)行稱重,制備成含碳氧化錳礦粉混合物料,并從其中稱取1.
科技與創(chuàng)新 2021年4期2021-11-27
- 多形貌SnO2含碳復(fù)合材料制備及其電化學(xué)性能分析
料。而且研究發(fā)現(xiàn)含碳復(fù)合材料的力學(xué)性能與導(dǎo)電性能良好[1]。據(jù)此,本文以乙醇醇解為碳源,制備了SnO2含碳復(fù)合材料。1 不同形態(tài)SnO2含碳復(fù)合材料研究現(xiàn)狀1.1 點(diǎn)/線形態(tài)結(jié)構(gòu)復(fù)合材料點(diǎn)/線形態(tài)結(jié)構(gòu)即SnO2粒子與線狀結(jié)構(gòu)碳基體材料復(fù)合生成。SnO2粒子與具備中空結(jié)構(gòu)的碳納米管復(fù)合時(shí),可處于納米管外表層,也可處于內(nèi)表層[2]。Zhang通過(guò)水熱法制備了SnO2納米顆粒分散于CNTs外表層的復(fù)合材料,先將HNO3處理之后的CNTs添加于PVP溶液內(nèi),以10
工業(yè)加熱 2021年7期2021-08-11
- 新型有機(jī)黏結(jié)劑HC用于制備冷壓球團(tuán)的研究
[6].粉料冷壓含碳球團(tuán)是現(xiàn)存適合鏈篦機(jī)-回轉(zhuǎn)窯的入爐原料處理方式.含碳球團(tuán)的運(yùn)輸和喂料是鏈篦機(jī)-回轉(zhuǎn)窯系統(tǒng)中最為薄弱的環(huán)節(jié),含碳球團(tuán)破碎容易造成回轉(zhuǎn)窯結(jié)圈或結(jié)瘤,這就要求含碳球團(tuán)具有相當(dāng)高的強(qiáng)度.將粉狀鐵礦原料和還原煤粉聚集成球的方法有很多種,最典型的有滾球法和壓塊法.圓筒造球和圓盤造球這類轉(zhuǎn)動(dòng)造球的方法依靠附著力和凝聚力成球,生球抗壓強(qiáng)度較低.壓塊法依靠壓縮應(yīng)力,更容易控制球團(tuán)的成球性能.壓塊法又分為冷壓塊法和熱壓塊法,熱壓塊法具有設(shè)備投資大和能耗高的
材料與冶金學(xué)報(bào) 2021年1期2021-04-23
- 不同林齡階段杉木人工林生物量和碳儲(chǔ)量的分布特征
干生物量,測(cè)定其含碳率,換算為單位面積干生物量。1.2.3 碳儲(chǔ)量的測(cè)定 分別將烘干后的喬木層地上部分、灌木、草本樣品粉碎、過(guò)0.25 mm篩,采用“重鉻酸鉀-濃硫酸外加熱法”測(cè)得含碳率。根據(jù)喬木層地上部分各器官(干、枝、葉、皮)、灌木層以及草本層生物量與其含碳率的乘積得到各自的碳儲(chǔ)量。1.2.4 數(shù)據(jù)處理 利用Excel2016圖表和SPSS17.0對(duì)標(biāo)準(zhǔn)地現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查結(jié)果和實(shí)驗(yàn)室測(cè)得數(shù)據(jù)進(jìn)行方差分析。2 結(jié)果2.1 不同林齡階段杉木林單株生物量和單位面積生
湖南林業(yè)科技 2021年1期2021-04-14
- 乳化炸藥含碳組分的選擇與應(yīng)用?
。1 乳化炸藥的含碳組分的選擇作為乳化炸藥中的重要組成,碳元素在乳化炸藥爆炸過(guò)程中具有以下特點(diǎn):1)碳元素與氧元素的主反應(yīng)進(jìn)行得比較充分,且化學(xué)平衡常數(shù)較小,反應(yīng)速度進(jìn)行得較快。2)當(dāng)炸藥中的氧將碳完全氧化為CO2時(shí),放出的熱量最多,為最大放熱反應(yīng)[1],如式(1)、式(2)。也就是說(shuō),只要適當(dāng)調(diào)整和改變炸藥中含碳組分的數(shù)量,即可改變炸藥的爆轟能量,使得炸藥的爆轟性能隨之發(fā)生變化。3)碳元素在爆炸反應(yīng)時(shí)的中間產(chǎn)物CO 的燃燒是支鏈反應(yīng),干燥的CO 和O2的
爆破器材 2021年1期2021-01-27
- 利用高含碳金屬化團(tuán)塊實(shí)現(xiàn)高爐煉鐵的節(jié)焦工藝研究
3]。1.2 高含碳金屬化團(tuán)塊高含碳金屬化團(tuán)塊的制備工藝復(fù)雜,它是由超細(xì)鐵精礦粉,無(wú)煙煤粉和弱粘結(jié)煙煤粉三種原料組成的,其中鐵礦粉平均粒度1μm~5μm,混合煤粉平均粒度50μm~100μm。三種原料充分混勻后,需要按照一定的比例添加有機(jī)粘結(jié)劑和水,之后再利用壓球機(jī)壓制成生團(tuán)塊。生團(tuán)塊形成后需要在在隔絕空氣或N2保護(hù)的條件下按照一定的溫度制度焙燒制備成高含碳金屬化團(tuán)塊。就含碳量而言,高含碳金屬化團(tuán)塊的含碳量一般為20wt%~40wt%,且相對(duì)于傳統(tǒng)高爐煉鐵
中國(guó)金屬通報(bào) 2020年16期2020-12-20
- “超臨界水分解”新方法將含碳廢物變能源
的目標(biāo)。對(duì)于一些含碳廢物,如混合塑料和廢舊輪胎等,以色列本古里安大學(xué)清潔燃燒實(shí)驗(yàn)室的研究人員找到了將其轉(zhuǎn)化為可利用能源的方法。此舉具有雙重目的,既可以減少垃圾填埋場(chǎng)的數(shù)量,又可以用非化石燃料產(chǎn)生能源,為解決含碳廢物給工業(yè)化社會(huì)帶來(lái)的難題提供了可行途徑。研究人員開發(fā)的是一種創(chuàng)新型含碳廢物氣化方法,利用超臨界水的“獨(dú)特化學(xué)性質(zhì)”將有機(jī)材料分解為具有多種潛在用途的氣體,并輕度溶解無(wú)機(jī)材料。這里的超臨界水,是將水加熱到超過(guò)374 ℃并加壓到超過(guò)219個(gè)大氣壓,導(dǎo)致
汽車零部件 2020年2期2020-11-23
- 紅松不同器官含碳率在不同區(qū)域的對(duì)比分析
式。林木不同部位含碳率的研究是不同樹種類型森林含碳率以及碳匯研究的基礎(chǔ)。在全省各縣市重點(diǎn)林區(qū)一共選取40塊標(biāo)準(zhǔn)地進(jìn)行調(diào)查,獲得紅松在不同區(qū)域內(nèi)不同器官的含碳率。調(diào)查方法是通過(guò)選擇具有代表性的林分設(shè)置面積為0.27hm2的固定標(biāo)準(zhǔn)地,所選林分均未經(jīng)過(guò)間伐,生長(zhǎng)正常[2]。用GPS定位標(biāo)準(zhǔn)地中心位置,對(duì)樣地內(nèi)樣木每木檢尺。布設(shè)30m×30m的大樣方3個(gè),再將其按10m×10m的小樣方分成3個(gè),并對(duì)每個(gè)小樣方內(nèi)起測(cè)直徑≥2cm的所有物種(喬木和灌木)記錄樹種名稱
林業(yè)勘查設(shè)計(jì) 2020年2期2020-09-04
- 高磷鮞狀赤鐵礦轉(zhuǎn)底爐直接還原提鐵降磷研究①
劑制成的球團(tuán)稱為含碳球團(tuán),通過(guò)大量實(shí)驗(yàn)確定含碳球團(tuán)的配料條件為原礦∶還原劑∶石灰石∶工業(yè)純堿∶粘結(jié)劑=100 ∶30 ∶20 ∶1 ∶3。 還原后的含碳球團(tuán)稱為金屬化球團(tuán),通過(guò)磨礦?磁選所得的精礦稱為直接還原鐵。實(shí)驗(yàn)步驟:原料混合→壓球→烘干→直接還原焙燒→水淬冷卻→磨礦→磁選,獲得直接還原鐵產(chǎn)品。為了準(zhǔn)確模擬轉(zhuǎn)底爐直接還原焙燒的過(guò)程,本文從含碳球團(tuán)制備、還原容器及升溫方式、加熱還原爐、爐內(nèi)還原氣氛、鋪料厚度幾個(gè)方面進(jìn)行模擬[13]。1.2.1 含碳球團(tuán)的
礦冶工程 2020年3期2020-07-24
- 高度單分散的SnO2/含碳復(fù)合材料制備及電化學(xué)性質(zhì)*
性能。研究發(fā)現(xiàn),含碳復(fù)合材料表現(xiàn)出良好的力學(xué)性能和高導(dǎo)電性[14-16]。Yuan課題組利用膠狀碳球?yàn)槟0?,聚吡咯作為碳源合成了SnO2/聚吡咯空心球體[17]。以油酸為原料,Miao課題組獲得了SnO2/碳復(fù)合材料,該復(fù)合材料經(jīng)過(guò)100個(gè)循環(huán),電容量保持率約為60.5%[18]。Zhang[19]課題組在碳納米纖維上通過(guò)電沉積的方法合成了可用作鈉離子電池陽(yáng)極材料的SnO2/碳復(fù)合材料。Qi[20]課題組得到了三維(3D)石墨/SnO2納米棒陣列/聚苯胺(
化工科技 2020年3期2020-07-22
- 大慶外圍油田CO2近混相驅(qū)特征圖版的建立
理想模型,定義了含碳率-累產(chǎn)油、A型、B型3種CO2驅(qū)特征曲線,優(yōu)選出適合大慶外圍油田近混相驅(qū)的A 型氣驅(qū)特征曲線,推導(dǎo)出了CO2近混相驅(qū)特征圖版公式,建立了S區(qū)塊CO2近混相驅(qū)特征圖版并進(jìn)行修正,應(yīng)用改進(jìn)后的圖版預(yù)測(cè)了S區(qū)塊CO2驅(qū)采收率,為同類區(qū)塊下一步的開發(fā)及評(píng)價(jià)提供技術(shù)支撐。1 不同驅(qū)替類型模型建立1.1 建立不同驅(qū)替類型理論模型通過(guò)建立非均質(zhì)理想組分模型表征CO2混相驅(qū)、近混相驅(qū)、非混相驅(qū)的動(dòng)態(tài)特征,數(shù)據(jù)來(lái)源于外圍油田基礎(chǔ)物性和流體PVT參數(shù)(表
油氣藏評(píng)價(jià)與開發(fā) 2020年3期2020-07-06
- 立木含碳量估算方法比較*
)。建立生物量和含碳量模型是估算生物量和碳儲(chǔ)量的重要手段,異速生長(zhǎng)方程為常用方法之一,該方法利用林木易測(cè)因子推算難以測(cè)定的立木生物量、含碳量,可以減少測(cè)定生物量、含碳量的外業(yè)工作。根據(jù)自變量數(shù)量不同,異速生長(zhǎng)方程又可分為一元或多元模型,其中一元模型是最常見(jiàn)的函數(shù)形式。在一元生物量(或含碳量)模型中,為了滿足立木總生物量(或含碳量)等于各分項(xiàng)生物量(或含碳量)之和這一邏輯關(guān)系,需要各分項(xiàng)生物量(或含碳量)模型之間具有可加性或相容性。目前,國(guó)內(nèi)外主要有2種可加
林業(yè)科學(xué) 2020年4期2020-06-02
- 南亞熱帶杉木、紅錐人工林碳儲(chǔ)量及分配特征*
究人工林各組分的含碳率、碳儲(chǔ)量及其分配規(guī)律,對(duì)于實(shí)現(xiàn)陸地生態(tài)系統(tǒng)碳儲(chǔ)量估算的精準(zhǔn)化和全球碳循環(huán)研究具有重要的意義。杉木Cunnighamialanceolata是杉科杉木屬的一種,為我國(guó)特有的速生豐產(chǎn)的鄉(xiāng)土針葉樹種,也是我國(guó)亞熱帶地區(qū)重要的優(yōu)良用材樹種,廣泛種植于亞熱帶區(qū)域,本研究區(qū)域已是其栽培區(qū)的南緣。紅椎Castanopsishystrix是我國(guó)珍貴鄉(xiāng)土闊葉樹種,屬于殼斗科錐屬植物,喜生長(zhǎng)于溫暖濕潤(rùn)且海拔在1 000 m以下的常綠闊葉林中。紅錐是我國(guó)南
廣西科學(xué) 2020年2期2020-05-25
- 污泥含碳有機(jī)官能團(tuán)分布及其模型化合物構(gòu)建
帆,夏園園污泥含碳有機(jī)官能團(tuán)分布及其模型化合物構(gòu)建胡艷軍*,王琳潔,盧艷軍,余 帆,夏園園(浙江工業(yè)大學(xué)能源與動(dòng)力工程研究所,浙江 杭州 310024)污泥有機(jī)結(jié)構(gòu)體系中碳屬于活潑元素,化學(xué)活性較強(qiáng),能源轉(zhuǎn)化處理過(guò)程時(shí)易發(fā)生熱化學(xué)反應(yīng),對(duì)污泥能源轉(zhuǎn)化產(chǎn)物的化學(xué)特征及生成規(guī)律有重大影響.本研究采用傅里葉變換紅外光譜(FTIR)和X射線光電子能譜(XPS)開展了污泥含碳官能團(tuán)分布特征分析,污泥中的主要含碳官能團(tuán)為烯基(C-C)、苯環(huán)(π-π*)、醚(C-O-
中國(guó)環(huán)境科學(xué) 2019年9期2019-09-26
- 含碳物料對(duì)晉北蘇打鹽化土理化性質(zhì)的影響
煤、秸稈、牧草等含碳改良劑因在提升土壤肥力、培育土壤方面具有優(yōu)勢(shì),成為鹽堿地改良研究的重要方向[11-12]。已有研究表明,有機(jī)肥能改善土壤物理性狀,降低土壤pH值,而且能提高鹽堿地的脫鹽、抑鹽能力,提高土壤有機(jī)質(zhì)和養(yǎng)分含量[13-14]。作為鹽堿地改良劑,風(fēng)化煤、泥炭含有腐植酸和含氧活性功能團(tuán),離子交換能力和吸附能力較強(qiáng)。研究表明,風(fēng)化煤、泥炭施入鹽堿地后表層土壤pH值下降、堿化度降低,土壤有機(jī)質(zhì)增加[15-16]。農(nóng)作物秸稈也是重要的改良資源[17-2
華北農(nóng)學(xué)報(bào) 2019年4期2019-09-02
- 廣東樟樹各器官含碳率及碳儲(chǔ)量
被的生物量再乘以含碳率推算而來(lái)。因此,森林群落中各組成樹種的含碳率是研究森林碳儲(chǔ)量的關(guān)鍵參數(shù)之一,對(duì)含碳率的測(cè)定是估算森林生態(tài)系統(tǒng)碳儲(chǔ)量的基礎(chǔ)[18]。在過(guò)去幾十年中,有關(guān)森林碳儲(chǔ)量的研究大多采用固定的數(shù)值0.500 0或0.450 0作為森林的平均含碳率[6,19-23]。然而,許多研究表明:不同的森林類型,其植被及同一種植物不同器官的含碳率也明顯不同[24-25],如果在估算森林植被碳儲(chǔ)量時(shí)不考慮樹種間及各器官含碳率的差異,將會(huì)引起約10%的偏差[26
浙江農(nóng)林大學(xué)學(xué)報(bào) 2019年1期2019-01-24
- 礦山廢棄地生態(tài)修復(fù)區(qū)植被碳庫(kù)研究
林分進(jìn)行植物部分含碳率測(cè)定,估算修復(fù)區(qū)內(nèi)的植被碳儲(chǔ)量,以期為礦區(qū)生態(tài)修復(fù)系統(tǒng)納入中國(guó)溫室氣體自愿減排提供科學(xué)依據(jù)。1 材料與方法1.1 研究區(qū)概況金川礦山廢棄地修復(fù)區(qū)位于甘肅省金昌市區(qū)西南部龍首山脈北坡,海拔1 640 m,屬大陸性溫帶干旱氣候,日照總時(shí)數(shù)1 506~1 859 h,年輻射量138.0 J/m2,年均溫度9.5 ℃,年均降水量139.8 mm,每年雨季主要在5—9月份,6—8月份降水占全年降水量的66%[4]。金川礦山已有26 a的開采歷史
水土保持通報(bào) 2018年5期2018-12-05
- 爐內(nèi)NOx生成與飛灰含碳平衡控制
進(jìn)口NOx及飛灰含碳相比同類型鍋爐表現(xiàn)不佳。針對(duì)上述問(wèn)題,通過(guò)研究調(diào)整控制理念,采用NOx生成及飛灰含碳在線自動(dòng)控制系統(tǒng),以更切近實(shí)際的控制模式,實(shí)現(xiàn)了燃燒控制系統(tǒng)升級(jí)換代。1 改造前機(jī)組運(yùn)行情況投運(yùn)前三個(gè)月月度平均飛灰含碳數(shù)據(jù)如表1所示,5月數(shù)據(jù)在同類機(jī)組中屬較好水準(zhǔn),但這是以SCR入口NOx偏高及機(jī)組經(jīng)濟(jì)性為代價(jià)的。鍋爐的NOx、飛灰含碳在調(diào)整手段及幅度上正好相反,單個(gè)參數(shù)的調(diào)節(jié)控制很容易實(shí)現(xiàn),兩個(gè)參數(shù)同時(shí)調(diào)節(jié)控制在相對(duì)較好的水平則比較困難,經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)
機(jī)電信息 2018年24期2018-08-27
- 廣東木荷各器官含碳率及碳儲(chǔ)量研究
物量乘以其各組分含碳率,因此森林植被組成樹種的含碳率成為估算森林植被碳儲(chǔ)量的關(guān)鍵參數(shù)之一。不同植被種類以及同一森林植被類型分布區(qū)域不同,植被含碳率都存在一定的差異,在過(guò)去的幾十年里,國(guó)內(nèi)外研究者大多采用0.50 或0.45作為所有森林類型的平均含碳率[7-8],使得森林生態(tài)系統(tǒng)碳儲(chǔ)量及碳匯能力的估算存在較大的不確定性[9],為了精確估算各區(qū)域森林植被碳儲(chǔ)量,對(duì)同一區(qū)域內(nèi)各種植被或同一植被不同器官的含碳率進(jìn)行分析是非常有必要的。木荷Schima superb
中南林業(yè)科技大學(xué)學(xué)報(bào) 2018年10期2018-07-27
- 化學(xué),美好環(huán)境的催化劑
學(xué)習(xí)外,更突顯了含碳物質(zhì)間的轉(zhuǎn)化關(guān)系,并與自然界的碳循環(huán)密切聯(lián)系。2.基于學(xué)生現(xiàn)有薄弱環(huán)節(jié)需因素本文作者在準(zhǔn)備北京版教材《碳的世界》的復(fù)習(xí)課時(shí),布置了課前作業(yè):畫本章內(nèi)容的思維導(dǎo)圖。同學(xué)們上交了三大種類的思維導(dǎo)圖,第一種:按照教科書分三課題內(nèi)容進(jìn)行總結(jié),知識(shí)點(diǎn)非常全面。 第二種,思維導(dǎo)圖呈現(xiàn)精致美觀,但內(nèi)容和第一種圖沒(méi)有本質(zhì)區(qū)別。 第三種,按照物質(zhì)的分類——碳單質(zhì)、碳的化合物進(jìn)行總結(jié)??梢钥闯觯航?jīng)過(guò)本章的學(xué)習(xí),學(xué)生都能關(guān)注到典型物質(zhì)各自的物理性質(zhì)、化學(xué)性質(zhì)
學(xué)校教育研究 2018年17期2018-05-14
- 腐植酸含碳不是“碳肥”
會(huì)”上作《腐植酸含碳不是“碳肥”》專題報(bào)告,并就“碳不是肥料”一題充分交換了意見(jiàn)。之前,7月11日出席“全國(guó)農(nóng)田土壤重金屬污染防控與修復(fù)交流大會(huì)”時(shí),與高祥照研究員交換了“碳不是肥料”的話題。近來(lái),很多企業(yè)因?yàn)楦菜嶂饕商荚貥?gòu)成,就冠以“碳肥”之名,偏離了宣傳腐植酸肥料的正確方向,給很多生產(chǎn)者和消費(fèi)者正確認(rèn)識(shí)腐植酸肥料帶來(lái)了困惑。對(duì)此,我們必須厘清概念,以正視聽。一、腐植酸概念不能裂解。腐植酸是動(dòng)、植物遺骸,在微生物以及地球物理、化學(xué)作用下,經(jīng)過(guò)一系列
腐植酸 2018年5期2018-03-31
- 含碳氣溶膠的影響與定量偏差研究
范圍內(nèi)重污染區(qū)。含碳氣溶膠,即有機(jī)碳(OC,Organic Carbon)和元素碳(EC,Elemental Carbon)為PM2.5中的重要組成。其中OC對(duì)人體健康影響顯著,EC對(duì)區(qū)域乃至全球尺度的氣候變化產(chǎn)生不可忽視的影響。由于石英膜易吸附氣態(tài)有機(jī)物,同時(shí)吸附于顆粒物上的SVOC在采樣過(guò)程中也可能揮發(fā),含碳氣溶膠的定量受到采樣偏差影響。受OC、VOC與半揮發(fā)性有機(jī)物(SVOC,Semi-Volatile Organic Compounds)濃度、組成
資源節(jié)約與環(huán)保 2018年11期2018-02-02
- 我國(guó)有機(jī)碳與元素碳時(shí)空變化特征研究
碳(EC)是大氣含碳氣溶膠的主要組成部分,國(guó)外已有較多針對(duì)大氣含碳氣溶膠的觀測(cè)。隨著對(duì)灰霾以及PM2.5研究的不斷深入,國(guó)內(nèi)多個(gè)城市與地區(qū)也已逐步開展含碳氣溶膠的觀測(cè)與研究,結(jié)果普遍顯示中國(guó)含碳氣溶膠濃度遠(yuǎn)高于其他發(fā)達(dá)國(guó)家,其對(duì)消光系數(shù)的影響超過(guò)40%,對(duì)灰霾產(chǎn)生有重要貢獻(xiàn)[1]。受到地理位置、氣候條件、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與能源消耗結(jié)構(gòu)與污染控制力度等多個(gè)因素的影響,國(guó)內(nèi)各城市的含碳氣溶膠污染特征存在巨大差異。有研究者在全國(guó)范圍內(nèi)選擇了覆蓋北方和南方地區(qū)的14個(gè)城市
資源節(jié)約與環(huán)保 2018年12期2018-02-02
- 西鄂爾多斯地區(qū)5種天然荒漠優(yōu)勢(shì)灌叢含碳率的研究
天然荒漠優(yōu)勢(shì)灌叢含碳率的研究黨曉宏1,2,高 永1,3,蒙仲舉1,3,張 波4,高君亮5,梁 超1,唐國(guó)棟1,李曉燕1(1.內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) 沙漠治理學(xué)院,內(nèi)蒙古 呼和浩特 010018;2.內(nèi)蒙古杭錦荒漠生態(tài)系統(tǒng)定位觀測(cè)研究站,內(nèi)蒙古 鄂爾多斯 017400;3.中央與地方共建風(fēng)沙物理重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,內(nèi)蒙古 呼和浩特 010018;4.內(nèi)蒙古鄂爾多斯市環(huán)境保護(hù)局,內(nèi)蒙古 鄂爾多斯 017000;5.中國(guó)林業(yè)科學(xué)研究院 沙漠林業(yè)實(shí)驗(yàn)中心,內(nèi)蒙古 巴彥淖爾 015
中南林業(yè)科技大學(xué)學(xué)報(bào) 2017年5期2017-12-20
- 南京霧、霾期間含碳顆粒物理化特征變化分析
)南京霧、霾期間含碳顆粒物理化特征變化分析胡 睿1,2,銀 燕1,2*,陳 魁2,王紅磊1,2,蔣 惠2,朱 彬1,2,郝 囝2(1.南京信息工程大學(xué)氣象災(zāi)害預(yù)報(bào)預(yù)警與評(píng)估協(xié)同創(chuàng)新中心,江蘇 南京 210044;2.南京信息工程大學(xué)中國(guó)氣象局氣溶膠-云-降水重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,江蘇南京 210044)利用單顆粒飛行時(shí)間質(zhì)譜儀(SPAMS)對(duì)南京 2014年 8~9月內(nèi)清潔、霾及霧時(shí)段內(nèi)含碳顆粒物的理化特征進(jìn)行分析,歸類得到EC-fresh、EC-SN、NaK-EC
中國(guó)環(huán)境科學(xué) 2017年6期2017-06-28
- RDX及其衍生物高溫?zé)峤獾姆磻?yīng)分子動(dòng)力學(xué)模擬
熱分解生成的最大含碳團(tuán)簇中C原子數(shù)均較小。在進(jìn)一步超胞體系的模擬中,RDX和RDX-D2體系生成的含碳團(tuán)簇中C原子數(shù)分別達(dá)到約30和16個(gè),遠(yuǎn)高于單胞模擬,且受溫度影響較大;而RDX-D1和RDX-D3單胞或超胞模擬結(jié)果相近,均未生成含碳團(tuán)簇,僅存在小分子含碳碎片。因此,初始分子的結(jié)構(gòu)和元素比對(duì)含碳團(tuán)簇的生成有明顯影響。RDX及其衍生物;高溫?zé)岱纸猓籖eaxFF;含碳團(tuán)簇;分子動(dòng)力學(xué)1 引言含能材料是一類儲(chǔ)存高能量的特殊材料,在一定外界條件刺激下,自身能在
物理化學(xué)學(xué)報(bào) 2017年4期2017-05-12
- 氣相色譜法測(cè)定高純?nèi)葰涔柚械目偺己?/a>
高純?nèi)葰涔柚械?span id="syggg00" class="hl">含碳物質(zhì)在氫氣還原爐內(nèi)轉(zhuǎn)化成甲烷,利用配備氫火焰離子化檢測(cè)器的氣相色譜儀進(jìn)行測(cè)定,最后換算成總碳的含量。結(jié)果發(fā)現(xiàn),高純?nèi)葰涔柚械募谆裙柰?、甲基三氯硅烷、二甲基二氯硅烷等可能?span id="syggg00" class="hl">含碳物質(zhì)在轉(zhuǎn)化爐內(nèi)均具有良好的轉(zhuǎn)化率,轉(zhuǎn)化率大于85%。樣品中含碳量的測(cè)定結(jié)果之間重復(fù)性好,精密度較高,相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差均小于10%。方法簡(jiǎn)單、快捷,準(zhǔn)確度高,能很好地滿足高純?nèi)葰涔铇悠分袑?duì)含碳物質(zhì)的質(zhì)量控制要求。高純?nèi)葰涔瑁粴錃膺€原爐;總碳;氣相色譜前言三氯氫硅
中國(guó)無(wú)機(jī)分析化學(xué) 2017年1期2017-03-27
- 天然無(wú)機(jī)含碳化合物-聚合物組分材料用配合劑的磨損活性之研究
來(lái)越廣泛地用天然含碳無(wú)機(jī)礦物質(zhì),作為聚合物組分材料的各種配合劑,其中包括填充劑、硫化活性劑、鹵化橡膠及聚合物的硫化劑和膠乳的配合劑。這些無(wú)機(jī)礦物質(zhì)價(jià)格低廉,生態(tài)安全,不需要使用不可再生的石化原材料。同時(shí),其加工能耗也低。由于此類材料粒子的表面具有親水性,在其表面上還存在著具有活性的順磁中心,故既能很好地潤(rùn)濕親水性的配合劑,又能很好地潤(rùn)濕憎水性配合劑,從而使之可用于生產(chǎn)高填充聚合物組分材料。此類配合劑的典型代表是Карелит、Карелит МК及Таур
世界橡膠工業(yè) 2017年12期2017-03-08
- 電石渣制備高強(qiáng)度氧化鈣及其含碳球團(tuán)循環(huán)生產(chǎn)電石
高強(qiáng)度氧化鈣及其含碳球團(tuán)循環(huán)生產(chǎn)電石王治帥1,2,公旭中2,王 志2,劉文禮1 (1.中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京)化學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院,北京 100083;2.中國(guó)科學(xué)院過(guò)程工程研究所,北京 100190)電石及乙炔生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生大量電石渣及細(xì)顆粒的蘭炭粉,目前尚無(wú)大量消納的利用途徑。為了解決煤基電石行業(yè)的能源與環(huán)境問(wèn)題,提出利用電石渣制備塊狀CaO或者與蘭炭粉共成型制備CaO含碳球團(tuán),用于電石生產(chǎn)的新工藝,該工藝特點(diǎn)在于利用電石渣與蘭炭粉為原料,實(shí)現(xiàn)工業(yè)固廢回收利
中國(guó)氯堿 2017年1期2017-02-17
- 不含碳超級(jí)電容在美國(guó)麻省理工學(xué)院?jiǎn)柺?/a>
不含碳超級(jí)電容在美國(guó)麻省理工學(xué)院?jiǎn)柺烂绹?guó)麻省理工學(xué)院的研究人員研制出了世界上首個(gè)不含碳的超級(jí)電容,性能超過(guò)碳基材料,除用于電動(dòng)汽車等新能源汽車領(lǐng)域外,還可用于生產(chǎn)可調(diào)節(jié)亮度的變色窗戶和探測(cè)痕量化學(xué)物質(zhì)的化學(xué)傳感器等。目前的超級(jí)電容均采用碳基材料制成,在生產(chǎn)過(guò)程中需要在800℃以上進(jìn)行高溫處理,并使用刺激性強(qiáng)的化學(xué)物質(zhì)。而麻省理工學(xué)院開發(fā)的新型超級(jí)電容采用金屬—有機(jī)物框架(MOFs)材料制成。MOFs具有多孔性結(jié)構(gòu),比表面積大,但電子傳導(dǎo)性較差。研究人員通過(guò)
軍民兩用技術(shù)與產(chǎn)品 2016年21期2016-12-06
- 基于灌木林碳儲(chǔ)量估算的植被含碳率取值
碳儲(chǔ)量估算的植被含碳率取值魏江生1,烏日古瑪拉1,周 梅1,趙鵬武1,戰(zhàn) 甜1,張 健2(1.內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)草原與資源環(huán)境學(xué)院,內(nèi)蒙古 呼和浩特 010019;2.興安盟林業(yè)科學(xué)研究所,內(nèi)蒙古 烏蘭浩特 137400)利用內(nèi)蒙古東部3種灌木各器官含碳率的實(shí)測(cè)數(shù)據(jù),探討評(píng)估灌木林碳儲(chǔ)量的含碳率取值問(wèn)題。結(jié)果表明,1)各灌木林葉、枝和根的生物量分別占樹種生物量的10%~20%、40%~60%和30%~40%,表明枝生物量占總生物量1/2左右,而根系生物量占1/
草業(yè)科學(xué) 2016年11期2016-12-03
- 盱眙縣墨西哥柏人工林含碳率與碳儲(chǔ)量研究
縣墨西哥柏人工林含碳率與碳儲(chǔ)量研究張 濤, 萬(wàn)福緒, 談?wù)?南京林業(yè)大學(xué), 南京 210037)選取盱眙縣墨西哥柏人工林為研究對(duì)象,對(duì)其灌木層、草本層、枯枝落葉層、土壤層進(jìn)行了碳儲(chǔ)量研究。結(jié)果表明:灌木層枝、干、葉、根的含碳率依次48.92%,48.49%,49.74%和48.04%,器官含碳率大小表現(xiàn)為C葉>C枝>C干>C根,草本層是地上部分含碳率大于地下部分含碳率,枯枝落葉層的含碳率表現(xiàn)為C葉>C枝,土壤層的含碳率隨著土壤深度的增加而降低,0—10
水土保持研究 2015年4期2015-11-07
- 含油浮渣制備含碳吸附劑并用于含油污水的處理
利用含油浮渣制備含碳吸附劑并用于含油污水的處理湯 超1,2,屈勝元2,鄧 皓3,王蓉沙3,張明棟3(1. 長(zhǎng)江大學(xué) 油氣鉆采工程湖北省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,湖北 武漢 430100;2. 長(zhǎng)江大學(xué) 工程技術(shù)學(xué)院,湖北 荊州 434023;3. 中國(guó)石油集團(tuán) 安全環(huán)保技術(shù)研究院,北京 102206)以含油浮渣為原料制備含碳吸附劑,并用于含油污水的處理。用比表面分析儀和SEM技術(shù)對(duì)吸附劑進(jìn)行表征。通過(guò)正交實(shí)驗(yàn)和單因素實(shí)驗(yàn)考察吸附劑加入量、吸附時(shí)間及溫度、污水pH對(duì)污水處
化工環(huán)保 2015年5期2015-04-10
- 黃淮海平原主要農(nóng)林復(fù)合樹種的含碳率研究
要農(nóng)林復(fù)合樹種的含碳率研究樊 星1,田大倫1,樊 巍2,楊海青2(1.中南林業(yè)科技大學(xué),湖南 長(zhǎng)沙 410004;2.河南省生態(tài)林業(yè)工程技術(shù)研究中心,河南 鄭州 450008)為了準(zhǔn)確計(jì)量黃淮海平原地區(qū)農(nóng)林復(fù)合系統(tǒng)的碳匯功能,指導(dǎo)固碳樹種的選擇,分析了黃淮海平原20種主要農(nóng)林復(fù)合樹種不同器官的含碳率和10種典型樹種生物量,計(jì)算了平均含碳率和平均加權(quán)含碳率。結(jié)果表明,各樹種器官含碳率在34.19%~49.19%之間,樹干的平均含碳率為44.12%,樹枝的平均
中南林業(yè)科技大學(xué)學(xué)報(bào) 2014年6期2014-12-28
- 馬尾松人工純林不同器官含碳系數(shù)分析
人工純林不同器官含碳系數(shù)分析郭文清1, 徐清乾1, 許忠坤1, 郭文平2(1.湖南省林業(yè)科學(xué)院, 湖南 長(zhǎng)沙 410004; 2.攸縣黃豐橋國(guó)有林場(chǎng), 湖南 攸縣 412307)以湖南省馬尾松純林為對(duì)象,利用假設(shè)檢驗(yàn)和回歸分析方法,對(duì)馬尾松林木各器官以及全林木含碳系數(shù)進(jìn)行了回歸檢驗(yàn)分析。結(jié)果表明: 林木各器官的含碳系數(shù)在統(tǒng)計(jì)上大都存在顯著差異,樹干不同高度處干材的含碳系數(shù)從上到下總體上呈逐漸增大的趨勢(shì),不同粗細(xì)樹根的含碳系數(shù)根莖到細(xì)根、粗根依次減小,根莖、
湖南林業(yè)科技 2014年4期2014-11-18
- 毛竹與油茶人工林生態(tài)系統(tǒng)碳貯量及其分配特征
各組分的生物量、含碳率和碳貯量進(jìn)行比較研究,結(jié)果表明,毛竹林和油茶林喬木層生物量分別為277.18、35.76 t·hm-2,高于林下植被和凋落物生物量,其中,干的生物量最大,分別占喬木層生物量的68.80%和34.00%。毛竹林和油茶林地上部分含碳率分別在44.65%-48.84%、44.72%-49.78%之間,碳貯量分別為137.157、18.104 t·hm-2。林地土壤3個(gè)層次(60 cm)含碳率分別介于0.70%-3.02%、0.46%-2.4
亞熱帶農(nóng)業(yè)研究 2014年3期2014-08-29
- 東升廟硫多金屬礦床有機(jī)質(zhì)與成礦關(guān)系
裹體內(nèi)檢測(cè)到有高含碳物質(zhì)(碳元素含量75%以上),結(jié)合礦床本身特性,推測(cè)為有機(jī)質(zhì)。通過(guò)對(duì)測(cè)試結(jié)果的對(duì)比分析,從微觀的角度說(shuō)明有機(jī)質(zhì)與金屬礦物存在空間上的密切聯(lián)系,并參與了成礦過(guò)程。有機(jī)質(zhì) 成礦研究 東升廟礦床 電子探針測(cè)試有機(jī)成礦研究由一開始的分析有機(jī)質(zhì)與某個(gè)或某些元素關(guān)系[1],到與層控礦床成礦關(guān)系[2],再到與低溫?zé)嵋旱V床成礦關(guān)系[3-4],然后到有機(jī)質(zhì)在多金屬和貴金屬元素遷移和富集中的作用[5-6],逐漸成為礦床成因理論研究的新領(lǐng)域。至此,有機(jī)質(zhì)成礦
金屬礦山 2014年9期2014-08-11
- 農(nóng)作物廢棄物含碳球團(tuán)還原行為研究
1)農(nóng)作物廢棄物含碳球團(tuán)還原行為研究劉竹林1,王發(fā)龍2,王建麗1,高澤平1,劉漢輝1(1.湖南工業(yè)大學(xué) 冶金工程學(xué)院,湖南 株洲 412007;2.湖南華菱湘潭鋼鐵有限公司 技術(shù)中心,湖南 湘潭 411101)將農(nóng)作物廢棄物炭化產(chǎn)品與鐵精礦粉制成含碳球團(tuán),進(jìn)行直接還原試驗(yàn)研究。試驗(yàn)結(jié)果表明,含碳球團(tuán)在1 200~1 300 ℃范圍內(nèi),鐵氧化物能在15~20 min內(nèi)迅速被還原,高溫保持時(shí)間以15~20 min為宜;隨溫度的升高球團(tuán)的還原度逐漸增大,球團(tuán)還原
湖南工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào) 2014年1期2014-05-06
- 黃土丘陵區(qū)油松人工林生態(tài)系統(tǒng)碳密度及其分配
度的估算普遍采用含碳率乘以植被生物量。因此,生物量及含碳率是研究森林碳密度的關(guān)鍵因子。國(guó)內(nèi)大多采用0.50或0.45作為森林植被的平均含碳率[7],很少根據(jù)不同森林類型采用不同含碳率來(lái)估算森林生態(tài)系統(tǒng)碳密度,造成低估或高估了某一森林生態(tài)系統(tǒng)的碳密度和碳儲(chǔ)量。當(dāng)前對(duì)于森林生物量及碳密度的研究也多限于生態(tài)系統(tǒng)某層次或某一林齡[8-9],缺少對(duì)整個(gè)森林群落從喬木層-灌草層-枯落物層-土壤層碳密度時(shí)空分布特征的綜合性研究,對(duì)于人工林不同林齡階段特別是成熟林碳源、匯
生態(tài)學(xué)報(bào) 2014年8期2014-05-05
- 青海省云杉屬(Picea)和圓柏屬(Sabina)喬木含碳率分析
abina)喬木含碳率分析羅艷1,唐才富1,辛文榮2,董旭21. 山水自然保護(hù)中心,北京 100871;2. 青海省林業(yè)勘察設(shè)計(jì)院,青海 西寧 810007云杉屬(Picea)和圓柏屬(Sabina)喬木是青海省分布最廣、蓄積量最大的喬木,弄清這2個(gè)屬內(nèi)各喬木樹種含碳率的變化及其影響因素,對(duì)于青海省碳儲(chǔ)量評(píng)估具有至關(guān)重要作用??紤]最小樣本需求、樣本的區(qū)域代表性和工作量等方面的因素,在青海省喬木林中云杉屬和圓柏屬喬木分布區(qū)內(nèi)選取天然起源的云杉屬喬木(包括:青
生態(tài)環(huán)境學(xué)報(bào) 2014年11期2014-02-27
- 轉(zhuǎn)底爐工藝系統(tǒng)基本化學(xué)反應(yīng)的熱力學(xué)分析
力學(xué)反應(yīng)主要包括含碳球團(tuán)的自還原反應(yīng)、含碳球團(tuán)與氧化性氣體間的氧化反應(yīng)、含碳球團(tuán)的脫碳反應(yīng)、含碳球團(tuán)排出氣體的燃燒反應(yīng)及噴吹焦?fàn)t煤氣對(duì)直接還原的影響等5個(gè)部分。對(duì)轉(zhuǎn)底爐內(nèi)部溫度、氣氛、配煤比的控制,是轉(zhuǎn)底爐直接還原工藝的關(guān)鍵。直接還原;轉(zhuǎn)底爐工藝;含碳球團(tuán);熱力學(xué)分析1 前言直接還原工藝是非高爐煉鐵工藝的一種,根據(jù)使用能源的不同,直接還原工藝又可分為氣基還原、煤基還原和電熱直接還原。轉(zhuǎn)底爐工藝是煤基還原的一種,使用冷固含碳球團(tuán)是其重要特征,具有原料廣泛、煤
山東冶金 2014年4期2014-02-09
- 人工紅松中齡林含碳率研究
乘以其組成植被的含碳率而得到的,所以對(duì)森林生物量和植被含碳率的準(zhǔn)確測(cè)定成為了估算森林碳儲(chǔ)量的關(guān)鍵因素[3]。對(duì)于森林生物量的研究已有很多,隨著估算精度的提高和數(shù)據(jù)資料的積累,森林生物量的估算勢(shì)必更加精確。但是目前關(guān)于植被含碳率的研究依然很少,國(guó)內(nèi)外很多學(xué)者都采用0.50或者0.45作為碳轉(zhuǎn)化系數(shù)進(jìn)行碳儲(chǔ)量的估算[4-5],而且很少把喬木、灌木和草本的含碳率區(qū)分對(duì)待。根據(jù)賈煒煒等[6]、徐曉靜等[7]和鄭帷婕等[8]的研究結(jié)果得知,植被種類以及不同的分布區(qū)域
森林工程 2013年5期2013-09-06
- 基于涂層防護(hù)的含碳球團(tuán)制備海綿鐵的研究
100049)在含碳球團(tuán)制備海綿鐵過(guò)程中,新生成的還原產(chǎn)物暴露于高溫氧化性爐氣中,極易發(fā)生再氧化,導(dǎo)致金屬化率下降[1]。因此,減緩海綿鐵高溫再氧化是提高其金屬化率的關(guān)鍵因素之一。通過(guò)控制反應(yīng)器內(nèi)的還原性氣氛制備煤基海綿鐵,以防海綿鐵的再氧化是目前較為普遍的工藝方法,如回轉(zhuǎn)窯法,固定罐法等[2],這些方法導(dǎo)致反應(yīng)爐造價(jià)昂貴,且反應(yīng)器的規(guī)模受到限制,生產(chǎn)效率低。這也是目前鐵礦含碳球團(tuán)生產(chǎn)海綿鐵的瓶頸之一。近些年,已有通過(guò)煤粉層、礦粉層等包覆單個(gè)球團(tuán)表面對(duì)其內(nèi)
電鍍與涂飾 2013年6期2013-06-14
- 杉木人工林各植物組分含碳率研究
人工林各植物組分含碳率研究王賽專1, 康文星1, 楊志敏2(1.中南林業(yè)科技大學(xué)生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院, 湖南 長(zhǎng)沙 410004; 2.芷江侗族自治縣林業(yè)局林調(diào)隊(duì), 湖南 芷江 419100)分別采集會(huì)同縣廣坪林區(qū)第2代杉木人工林的杉木樹干(去皮)、樹皮、枝、葉、根系樣品和灌木的干、枝(葉)和根樣品與草本植物的地上、地下部分樣品以及林內(nèi)的枝、葉、果和碎屑凋落物和枯死根,用干燒法測(cè)定其含碳率。結(jié)果表明:杉木各器官含碳率大小的順序是:樹皮>樹葉>樹根>樹干>樹枝
湖南林業(yè)科技 2012年3期2012-11-20